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苏州大学研究生招生信息网官方,苏州大学研究生官网招生简章

2024-03-02 23:28:59
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导读:激光粉末床熔化( LPBF )制备的Co Cr Mo ( CCM )合金通常具有较低的延展性。在本研究中,针对LPBF制备的CCM合金,提出了一种新的残余应力定制的高堆垛层错( SF )塑性变形模式,在制备态下具有优异的延展性(~14官方域名/science/article/abs/pii/S1359646223003494

图1 . LPBF制备的LED ( a-e )和HED ( f-j )样品的微观结构表征。( a ) ( f ) IPF着色图,( b ) ( g )相分布图,( c ) ( h )插入取向差角分布的KAM图,( d ) ( i ) SFs的TEM照片,( e ) ( j )纳米析出相的STEM照片。

图2 . LPBF制备的LED和HED样品的拉伸性能。( a )插入式拉伸试样的工程应力-应变曲线示意图,( b )插入式真应力-应变曲线对应的应变硬化率曲线,( c )屈服强度-拉伸伸长率和( d )极限抗拉强度-拉伸伸长率图,以便与文献数据进行比较。

图3 . LPBF制备的LED和HED样品的拉伸变形行为表征。( a )断裂LED样品的晶格缺陷的BF TEM照片,( b )放大图( a ),( c )对应的选区电子衍射( SAED )花样,( d-f )不同拉伸应变下HED样品中SFs的演变,( g )和( h )分别是( b ) HED样品在6 %应变后的HRTEM照片,( i ) HED样品在14.5 %应变后的放大图( f )。不同应变水平下LPBF制备的HED和LED样品的( j ) HCP相含量、( k )位错密度和( l ) SF概率和平均SF距离演化的XRD分析。

图4 .研究了LED和HED样品在热处理过程中的残余应力和拉伸性能演变。椭圆拟合曲线显示了( a ) LED和( b ) HED样品在不同热处理后的残余应力变化,( c ) LPBF制备的LED和HED样品在不同热处理条件下的工程应力-应变曲线和( d )屈服强度值。

综上所述,高残余应力引起的晶格畸变对LPBF制备CCM合金的变形模式选择和力学性能具有重要影响。通过降低LPBF制备CCM合金的本征残余应力,成功激活了SF介导的变形机制。由此产生的较低的初始晶格应变导致了较高的SF概率,有效地维持了塑性变形,并通过大量变形SF的扩散和传播来延缓断裂。后消应力处理研究验证了上述观察,并进一步将合金的延展性提高到了21.4 %,抗拉强度提高到了1181 MPa。

本研究采用的内部残余应力调控策略为提升工艺参数,更重要的是为LPBF制备高性能CCM合金的后热处理开发提供了新的思路。由于经历不同的热循环和积累不同的残余应力,试样的成形方向是否能对合金的延展性产生类似的影响值得怀疑,然而,相关的微观组织(如晶粒结构)的不均匀性也会影响LPBFed CCM合金的力学性能。这超出了目前的研究范围,将在未来进行研究。

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